¿Cuál es una forma económica de demostrar la presencia de una pequeña cantidad de neutrones libres en un área determinada?

En el hobby de fusión, los dosímetros de neutrones rápidos Bubbletech BTI-PND se utilizan con frecuencia para medir campos de neutrones. Su aplicación se discute en los foros de Fusor.net (que, por cierto, realmente necesitas acostumbrarte a leer por ti mismo en lugar de depender de personas como yo para que repitan consejos bien establecidos).

En relación con otras opciones, como los contadores proporcionales He-3 y los dispositivos electrónicos asociados, los BTI son económicos a aproximadamente $ 130 cada uno más $ 160 en aranceles y envío. Este costo obviamente incentiva a ordenarlos en juegos. Los aficionados a Fusor.net a menudo coordinan “compras masivas” para los contribuyentes del foro. Los solicito a granel aproximadamente una vez al año para su uso en los programas de aceleración de la seguridad radiológica que administro. Los compradores estadounidenses pueden obtenerlos de Pulcir, Inc. en Oak Ridge, con lo cual se los solicitará a la fábrica canadiense con un plazo de entrega típico de un par de semanas. El envío acelerado y las aduanas están disponibles para los compradores que tienen un FEIN registrado con el IRS. Los detectores vienen en un rango de sensibilidades (30 burbujas / mrem es el rango de sensibilidad más alto) y duran aproximadamente un año antes de que el material activo se difunda. Lo remitiré de nuevo a Fusor.net y su útil función de búsqueda en el foro para obtener una gran cantidad de conocimientos sobre cómo funcionan estos detectores y cuáles son sus beneficios y desventajas.

Pulcir, Inc.

Adquiera un detector de radiación sensible a los neutrones. Puedes encontrarlos usados. Recomiendo que sean calibrados profesionalmente por una compañía de monitoreo de radiación médica o industrial.

También puede intentar detectarlo con una película fotográfica o de rayos X. Una pieza de película radiográfica de 14 ″ x17 ″ en un cassette hermético a la luz estándar se puede colocar contra la esfera. Experimente con la duración de la exposición. 80,000 emisiones omnidireccionales / segundo no es mucho. Es posible que no interactúe mucho con la película; necesitará usar un intensificador para convertir la interacción de neutrones en luz visible. Lea la sección de “conversión” aquí. Procesarlo como una película de rayos x.

Tenga en cuenta que los neutrones atraviesan la materia densa como si no existiera. Interactuará más fácilmente con materia de baja densidad como su carne . Ten mucho cuidado.

Depende de lo que quieras decir con “barato”.

Por ejemplo, podría poner un material en el área … algunos de los neutrones libres en el área serán capturados por la sustancia que forma un isótopo pesado. Después de un tiempo, pesar el material mostrará la diferencia.

Necesita escalas muy sensibles, que pueden no ser lo suficientemente baratas para usted.

Del mismo modo, podría detectar los electrones libres de la desintegración beta de los neutrones … por ejemplo, conectando un ánodo a un galvinómetro sensible.

Una vez más, el equipo necesario para el nivel de precisión que desea puede ser más costoso de lo que permite su presupuesto.

Ver pdf: https://ejc2014.sciencesconf.org

Puede buscar en Google “detectores de neutrones baratos” … Los detectores GEM y MCP pueden ser bastante baratos dependiendo de la sensibilidad real y el rango de energía que necesita. También hay detectores basados ​​en centelleador.

La detección barata de neutrones aparece mucho en el contexto de los entusiastas de la energía nuclear en el patio trasero, es decir, los experimentos de fusión en frío de Fusor. Puede ahorrarse mucho dinero y tiempo al aceptar que no funciona como los sitios web le harían creer. Si lo hiciera, habría leyes en contra de hacerlo en su patio trasero.

¿Cuán pequeño?

Me imagino que uno podría estar atento a los electrones de la descomposición de neutrones, si los neutrones realmente permanecen libres (algo improbable).

Lo más probable es que dejes que los neutrones se capturen en isótopos que se volverían característicamente inestables con un neutrón adicional agregado. Probablemente hay algunos que son obvios para los químicos nucleares, pero no para mí.

“Pequeño” es un término relativo, y los neutrones son difíciles de mantener libres.